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上海交大顏徐州課題組 JACS:解析[c2]雛菊鏈的微觀運動與其機械互鎖聚合物宏觀機械性能間的內在關聯
2022-12-26  來源:高分子科技

  [c2]雛菊鏈能夠發生類似于肌節中肌絲滑動的分子內收縮和舒張運動,因而常被稱作分子肌肉,并引起了廣泛的關注。迄今為止,盡管一些能夠對不同刺激做出響應的雙穩態[c2]雛菊鏈型機械互鎖聚合物被報道,但是,如何建立[c2]雛菊鏈微觀運動與材料宏觀機械性能之間的關系仍然是該領域中懸而未決的一大難題。


  近期,上海交通大學顏徐州團隊將單個雙穩態的[c2]雛菊鏈分子解耦成兩個單獨的舒張態和收縮態雛菊鏈分子,發展了僅由密集的舒張態或收縮態構型[c2]雛菊鏈組成的機械互鎖網絡(MINs),并以其為模型體系闡明了[c2]雛菊鏈微觀運動與MIN宏觀機械性能間的關系。在外力作用下,舒張態的[c2]雛菊鏈主要經歷彈性形變,有利于保證相應材料的強度、彈性和抗蠕變性能;收縮態的[c2]雛菊鏈則會發生長程的分子內運動,伴隨著分子結構中隱藏鏈的釋放,而大量此類微觀運動的積累,則能夠賦予相應材料優異的延展性及能量耗散能力。該工作是雛菊鏈結構1998被命名以來,首次闡明其微觀運動對聚合物宏觀機械性能的影響,這對雛菊鏈分子肌肉材料的開發和應用具有重要意義。相關工作以“Insights into the Correlation of Microscopic Motions of [c2]Daisy Chains with Macroscopic Mechanical Performance for Mechanically Interlocked Networks”為題發表在近期的《Journal of the American Chemical Society》上。


  具體地,具有單一收縮和舒張態的[c2]雛菊鏈構型是通過采用兩種不同的識別位點而實現的。在舒張態構型中,分子內的兩個冠醚單元相互間距離很近,其構型通過冠醚與二級銨鹽的主客體識別作用來穩定(1);在收縮態構型中,兩個冠醚單元相互遠離,其停留在軸上甲基化的三氮唑單元上。兩種單體通過烯烴-硫醇點擊化學與交聯劑反應,從而得到包含單一舒張態[c2]雛菊鏈的MIN-1和單一收縮態[c2]雛菊鏈的MIN-2。兩種單體的構型主要通過核磁進行確認,而單體向網絡的轉變反應,則通過紅外和固體核磁等手段進行了檢測。 


1 雙穩態[c2]雛菊鏈的解耦以及兩種MINs的制備及結構。


  網絡基礎的粘彈性通過流變主曲線進行了揭示(2)MIN-1的主曲線中能夠觀察到兩個明顯的彈性平臺,它們對應于主客體解離前和解離后網絡不同的狀態。而MIN-2的主曲線中只能觀察到一個平臺,但其范圍更寬。其在相對高頻區域的平臺沒有像MIN-1一樣顯現的原因,可能是因為冠醚與甲基化三氮唑基團的主客體作用較弱,主客體解離前的平臺難以有效保持。另外,兩種網絡的平臺模量 (MIN-1中相對低頻的平臺要大大低于通過仿射和幻影理論得到的理論值,其原因可能是因為主客體解離后的[c2]雛菊鏈基元,能夠發生熱誘導的滑動運動來改變交聯點間鏈長,從而展示出不同于一般聚合物網絡的模量表現。 


2 兩種MINs的線性粘彈性。


  [c2]雛菊鏈單元的微觀運動首先通過CoGEF模擬進行了理論推測 (3)。結果表明:舒張態的[c2]雛菊鏈受力后主要發生彈性的變形而收緊構型,其運動范圍非常有限。而收縮態的[c2]雛菊鏈在力的作用下會發生長程的滑動運動,最終也與舒張態的[c2]雛菊鏈一致,發生構型的收緊。作者通過利用大振幅震蕩剪切的方法,揭示了兩種基元在本體材料中真實的力響應行為。該方法先通過一系列大應變來誘導[c2]雛菊鏈發生運動,然后每個大應變后緊接著進行一個頻率掃描來檢測網絡狀態,分析基元的運動情況 (4a)。大應變下的模量變化顯示 (4b,c)MIN-2的模量平臺出現在更大應變,暗示滑動的存在。大應變后的頻率掃描 (4d-g) 可以看出MIN-2在大應變下存在明顯的模量下降,這一現象源于基元滑動而引起的網絡擴張,進一步印證了[c2]雛菊鏈的運動。更多的運動細節也通過對頻率掃描的分析而被揭示了出來:[c2]雛菊鏈單元的運動在200%以后大規模發生(4h)。在頻率掃描過程中,因運動而改變的[c2]雛菊鏈構型也在逐漸的恢復(4i),其恢復時間大約為90 s (4j) 


3 [c2]雛菊鏈基元微觀運動的CoGEF理論研究。 


4 [c2]雛菊鏈基元微觀運動的實驗研究。

  揭示[c2]雛菊鏈微觀運動后,作者進一步對兩種MIN宏觀機械性能進行了研究。[c2]雛菊鏈的長程運動,在拉伸曲線中具有直接的體現 (5a-c)MIN-2的曲線中存在一段額外的相對平緩的區域2。而MIN-1中由于不存在顯著運動,更能保證材料強度。兩種MIN都有大量的主客體作用,拉伸過程中均有顯著的耗散行為,因而在循環拉伸時表現出明顯的遲滯 (5d-f)MIN-1[c2]雛菊鏈的主客體作用在力卸載后即能伴隨著快速恢復。因此,與MIN-2相比,MIN-1在連續循環拉伸中,始終能夠保持較大的遲滯面積。而MIN-2的冠醚因滑動遠離識別位點,因此恢復較慢。同樣地,[c2]雛菊鏈滑動顯著的MIN-2具有明顯的蠕變行為,并且蠕變應變的恢復較慢,而MIN-1則與之相反 (6a-d)。最后,作者也通過流變時間掃描記錄了兩種MIN的模量 ([c2]雛菊鏈單元的恢復過程。 


5 兩種MIN宏觀的機械性能 (拉伸) 


6 兩種MIN宏觀的機械性能 (蠕變及時間掃描)


  上海交通大學助理研究員張照明尤偉是該論文的第一作者,顏徐州研究員為通訊作者,上海交通大學俞煒教授在流變測試與結果分析討論方面給予了大量的支持和幫助。該工作得到了國家自然科學基金委、上海市自然科學基金、上海交大變革性分子前沿科學中心以及浙江大學上海高等研究院繁星科學基金的資助。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c11105

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(責任編輯:xu)
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